■ 영문 제목 : Global Biofuels Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D6919 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 부품/재료 |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 생물연료 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 생물연료은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 생물연료 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 생물연료은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 생물연료의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 생물연료 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
생물연료 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 생물연료 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 바이오에탄올, 바이오디젤) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 생물연료 시장의 성장을 주도하는 요인을 식별하고 분석 할 수 있습니다. 또한 인프라 제한, 범위 불안, 높은 초기 비용 등 업계가 직면한 과제를 강조할 수 있습니다.
경쟁 환경: 본 조사 보고서는 생물연료 시장 내 경쟁 환경에 대한 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 업체의 프로필, 시장 점유율, 전략 및 제공 제품이 포함됩니다. 본 보고서는 또한 신흥 플레이어와 시장에 대한 잠재적 영향을 강조할 수 있습니다.
기술 개발: 본 조사 보고서는 생물연료 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 생물연료 기술의 발전, 생물연료 신규 진입자, 생물연료 신규 투자, 그리고 생물연료의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 생물연료 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 생물연료 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 생물연료 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 생물연료 시장을 촉진하기위한 기타 조치에 대한 평가가 포함될 수 있습니다. 본 보고서는 또한 이러한 정책이 시장 성장을 촉진하는데 미치는 효과도 분석합니다.
환경 영향 및 지속 가능성: 조사 보고서는 생물연료 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 생물연료 산업에 대한 시장 예측 및 전망을 제공합니다. 여기에는 시장 규모, 성장률, 지역 동향, 기술 발전 및 정책 개발에 대한 예측이 포함됩니다.
권장 사항 및 기회: 본 보고서는 업계 이해 관계자, 정책 입안자, 투자자를 위한 권장 사항으로 마무리됩니다. 본 보고서는 시장 참여자들이 새로운 트렌드를 활용하고, 도전 과제를 극복하며, 생물연료 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
생물연료 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 수량 및 금액 측면에서 제공합니다.
*** 종류별 세분화 ***
바이오에탄올, 바이오디젤
*** 용도별 세분화 ***
공업 연료, 수송 연료, 화학 산업
본 보고서는 또한 시장을 지역별로 분류합니다:
– 미주 (미국, 캐나다, 멕시코, 브라질)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 호주)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 중동 및 아프리카 (이집트, 남아프리카 공화국, 이스라엘, 터키, GCC 국가)
아래 프로파일링 대상 기업은 주요 전문가로부터 수집한 정보를 바탕으로 해당 기업의 서비스 범위, 제품 포트폴리오, 시장 점유율을 분석하여 선정되었습니다.
Diester Industries,Neste Oil Rotterdam,ADM,Infinita Renovables,Biopetrol,Cargill,Ital Green Oil,Glencore,Louis Dreyfus,Renewable Energy Group,RBF Port Neches,Ag Processing,Elevance,Marathon Petroleum Corporation,Evergreen Bio Fuels,Minnesota Soybean Processors,Caramuru,Jinergy,Hebei Jingu Group,Longyan Zhuoyue,Shandong Jinjiang
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 생물연료 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 생물연료 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 생물연료 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 생물연료은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다.
■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 생물연료 시장분석 ■ 지역별 생물연료에 대한 추이 분석 ■ 미주 시장 ■ 아시아 태평양 시장 ■ 유럽 시장 ■ 중동 및 아프리카 시장 ■ 시장 동인, 도전 과제 및 동향 ■ 제조 비용 구조 분석 ■ 마케팅, 유통업체 및 고객 ■ 지역별 생물연료 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 Diester Industries,Neste Oil Rotterdam,ADM,Infinita Renovables,Biopetrol,Cargill,Ital Green Oil,Glencore,Louis Dreyfus,Renewable Energy Group,RBF Port Neches,Ag Processing,Elevance,Marathon Petroleum Corporation,Evergreen Bio Fuels,Minnesota Soybean Processors,Caramuru,Jinergy,Hebei Jingu Group,Longyan Zhuoyue,Shandong Jinjiang – Diester Industries – Neste Oil Rotterdam – ADM ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]생물연료 이미지 생물연료 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 생물연료 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 생물연료 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 생물연료 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 생물연료 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 생물연료 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 생물연료 매출 시장 점유율 기업별 생물연료 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 생물연료 판매량 시장 점유율 2023 기업별 생물연료 매출 시장 2023 기업별 글로벌 생물연료 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 생물연료 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 생물연료 매출 시장 점유율 2023 미주 생물연료 판매량 (2019-2024) 미주 생물연료 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 생물연료 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 생물연료 매출 (2019-2024) 유럽 생물연료 판매량 (2019-2024) 유럽 생물연료 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 생물연료 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 생물연료 매출 (2019-2024) 미국 생물연료 시장규모 (2019-2024) 캐나다 생물연료 시장규모 (2019-2024) 멕시코 생물연료 시장규모 (2019-2024) 브라질 생물연료 시장규모 (2019-2024) 중국 생물연료 시장규모 (2019-2024) 일본 생물연료 시장규모 (2019-2024) 한국 생물연료 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 생물연료 시장규모 (2019-2024) 인도 생물연료 시장규모 (2019-2024) 호주 생물연료 시장규모 (2019-2024) 독일 생물연료 시장규모 (2019-2024) 프랑스 생물연료 시장규모 (2019-2024) 영국 생물연료 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 생물연료 시장규모 (2019-2024) 러시아 생물연료 시장규모 (2019-2024) 이집트 생물연료 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 생물연료 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 생물연료 시장규모 (2019-2024) 터키 생물연료 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 생물연료 시장규모 (2019-2024) 생물연료의 제조 원가 구조 분석 생물연료의 제조 공정 분석 생물연료의 산업 체인 구조 생물연료의 유통 채널 글로벌 지역별 생물연료 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 생물연료 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 생물연료 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 생물연료 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 생물연료 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 생물연료 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
※참고 정보 ## 생물연료에 대한 이해 생물연료는 식물, 미생물, 동물 등 살아있는 유기체 또는 그 부산물로부터 생산되는 재생 가능한 에너지원을 의미합니다. 이는 화석 연료와는 달리 재생 가능한 자원을 기반으로 하므로, 지구 온난화 및 기후 변화에 대한 대응과 지속 가능한 에너지 시스템 구축에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 생물연료는 그 생산 과정 및 원료에 따라 다양한 형태를 가지며, 각기 다른 특징과 용도를 지니고 있습니다. 생물연료의 가장 기본적인 개념은 ‘바이오매스’라고 불리는 유기 물질로부터 에너지를 추출하는 것입니다. 바이오매스는 식물의 광합성 작용을 통해 생성되거나, 동물의 분뇨, 농업 및 임업 폐기물 등 다양한 유기 자원을 포함합니다. 이러한 바이오매스는 물리적, 화학적, 생물학적 과정을 거쳐 액체, 기체, 고체 형태의 연료로 전환됩니다. 생물연료의 가장 큰 특징은 재생 가능하다는 점입니다. 식물은 지속적으로 성장하며 이산화탄소를 흡수하므로, 식물을 원료로 하는 생물연료는 탄소 중립적인 에너지원으로 간주되기도 합니다. 물론 바이오매스 생산 과정에서의 토지 이용, 비료 사용, 운송 등에 따른 환경 부하를 고려해야 하지만, 화석 연료에 비해 환경 부담이 현저히 낮다는 장점을 가지고 있습니다. 생물연료는 크게 1세대, 2세대, 3세대, 그리고 미래형으로 구분될 수 있습니다. **1세대 생물연료**는 주로 식용 작물을 원료로 합니다. 가장 대표적인 예로는 에탄올과 바이오디젤이 있습니다. * **바이오에탄올:** 옥수수, 사탕수수, 감자, 카사바 등 당분이 풍부한 작물을 발효시켜 생산합니다. 주로 가솔린에 혼합하여 차량 연료로 사용되며, 기존 차량의 개조 없이도 일정 비율 혼합이 가능하여 접근성이 높습니다. * **바이오디젤:** 대두유, 유채유, 폐식용유 등 식물성 기름이나 동물성 지방을 트랜스에스터화 반응을 통해 생산합니다. 경유 대신 차량 연료로 사용될 수 있으며, 바이오에탄올과 마찬가지로 기존 디젤 차량과의 호환성이 높습니다. 1세대 생물연료는 비교적 생산 기술이 성숙되어 있고 대량 생산이 가능하지만, 식량 작물과 경합하여 식량 가격 상승 및 식량 안보 문제를 야기할 수 있다는 단점을 가지고 있습니다. **2세대 생물연료**는 1세대 생물연료와 달리 식용으로 부적합하거나 농업, 임업, 산업 과정에서 발생하는 폐기물을 원료로 합니다. 이러한 비식용 바이오매스는 ‘제2세대’ 또는 ‘차세대’ 바이오매스로 불리며, 다음과 같은 종류의 생물연료를 생산하는 데 사용됩니다. * **셀룰로오스계 에탄올:** 볏짚, 왕겨, 목재 폐기물, 잡초 등 셀룰로오스가 풍부한 비식용 바이오매스를 효소적 또는 화학적 가수분해를 통해 당으로 전환한 후 발효시켜 생산합니다. 1세대 에탄올에 비해 지속 가능성 측면에서 우수하지만, 셀룰로오스 구조를 분해하는 전처리 및 가수분해 과정이 복잡하고 비용이 많이 드는 단점이 있습니다. * **바이오가스:** 유기성 폐기물(가축 분뇨, 음식물 쓰레기, 하수 슬러지 등)을 혐기성 미생물에 의해 분해시켜 메탄(CH4)과 이산화탄소(CO2)로 이루어진 가스를 생산합니다. 생산된 바이오가스는 정제 과정을 거쳐 도시가스처럼 난방이나 발전에 사용될 수 있으며, 또한 천연가스와 유사한 성질을 가진 ‘바이오메탄’으로 전환하여 수송용 연료로도 활용될 수 있습니다. * **바이오부탄올:** 에탄올보다 에너지 밀도가 높고 휘발성이 낮아 연료로서의 장점이 많지만, 생산 기술이 아직 개발 초기 단계에 있습니다. * **합성가스 (Syngas) 기반 바이오연료:** 바이오매스를 고온에서 불완전 연소시켜 일산화탄소(CO)와 수소(H2)의 혼합물인 합성가스를 생산하고, 이를 촉매 반응을 통해 합성 연료(Fischer-Tropsch 연료 등)로 전환하는 방식입니다. 삼림 폐기물, 농업 폐기물 등 다양한 종류의 바이오매스를 사용할 수 있습니다. 2세대 생물연료는 식량과의 경합 문제를 해결하고 폐기물 자원화를 통해 환경 문제까지 해결할 수 있다는 잠재력을 가지고 있습니다. **3세대 생물연료**는 조류(algae)를 이용하여 생산하는 생물연료를 의미합니다. 조류는 광합성 효율이 높고, 토지 사용 면적이 적으며, 염분이 있는 물에서도 배양이 가능하여 1세대 및 2세대 생물연료의 단점을 극복할 수 있는 유망한 자원으로 주목받고 있습니다. 조류는 지질(기름)을 많이 함유하고 있어 이를 추출하여 바이오디젤 등으로 전환하거나, 탄수화물을 발효시켜 바이오에탄올로 생산할 수 있습니다. 또한, 조류의 바이오매스 전체를 활용하여 바이오가스나 바이오연료유 등을 생산하는 기술도 연구되고 있습니다. 하지만 조류의 대량 배양 및 유리지방 추출 효율을 높이는 기술 개발이 아직 과제로 남아 있습니다. 더 나아가, **미래형 생물연료**로는 유전 공학 기술을 활용하여 특정 연료 생산에 최적화된 미생물을 개발하거나, 미생물이 직접적으로 탄화수소를 생산하도록 하는 방식 등이 연구되고 있습니다. 또한, 폐기물에서 직접적으로 고부가가치 에너지원을 생산하는 바이오리파이너리 개념도 중요하게 다루어지고 있습니다. 바이오리파이너리는 바이오매스를 단순히 에너지원으로 사용하는 것을 넘어, 다양한 화학 제품, 의약품, 소재 등을 함께 생산하는 복합적인 시설을 의미하며, 이를 통해 생물연료의 경제성을 높이고 지속 가능한 산업 생태계를 구축할 수 있습니다. 생물연료의 **용도**는 주로 수송용 연료로 사용되는 것이 가장 일반적입니다. 바이오에탄올과 바이오디젤은 휘발유 및 경유를 대체하거나 혼합하여 자동차, 트럭, 선박 등 다양한 교통수단에 사용될 수 있습니다. 또한, 바이오가스는 천연가스 대신 난방, 취사, 발전 등에 사용될 수 있으며, 정제된 바이오메탄은 압축천연가스(CNG) 차량의 연료로도 사용될 수 있습니다. 항공기용 바이오연료 개발도 활발히 이루어지고 있으며, 이는 항공 산업의 탄소 배출 감축에 기여할 것으로 기대됩니다. 더 나아가, 생물연료 생산 과정에서 발생하는 부산물이나 미생물 균주를 활용하여 바이오 플라스틱이나 기타 생화학 제품을 생산하는 등 다양한 산업 분야로의 응용 가능성도 넓어지고 있습니다. 생물연료의 생산과 관련된 **기술**로는 크게 바이오매스 전처리 기술, 연료 전환 기술, 그리고 에너지 회수 기술로 나눌 수 있습니다. * **바이오매스 전처리 기술:** 바이오매스의 복잡한 구조를 분해하여 연료 생산 효율을 높이는 과정입니다. 물리적 방법(분쇄, 파쇄 등), 화학적 방법(산, 알칼리 처리 등), 열화학적 방법(증기 폭쇄, 압력 촉매 반응 등), 생물학적 방법(효소 처리 등) 등이 사용됩니다. 특히 2세대 생물연료 생산에서는 셀룰로오스, 헤미셀룰로오스, 리그닌 등의 구조를 효과적으로 분해하는 전처리 기술이 매우 중요합니다. * **연료 전환 기술:** 전처리된 바이오매스를 원하는 형태의 연료로 전환하는 핵심 기술입니다. * **발효(Fermentation):** 당을 효모나 미생물을 이용하여 에탄올이나 부탄올과 같은 알코올류 연료로 전환하는 기술입니다. * **에스터화(Esterification) 및 트랜스에스터화(Transesterification):** 식물성 기름이나 동물성 지방을 알코올과 반응시켜 바이오디젤을 생산하는 기술입니다. * **열화학적 전환:** 고온에서 바이오매스를 분해하여 가스, 액체, 고체 연료를 생산하는 기술로, 가스화(Gasification)를 통해 합성가스를 만들거나 열분해(Pyrolysis)를 통해 바이오오일(Bio-oil), 바이오차(Biochar) 등을 생산하는 방식이 있습니다. * **혐기성 소화(Anaerobic Digestion):** 산소가 없는 환경에서 미생물이 유기물을 분해하여 바이오가스를 생산하는 기술입니다. * **에너지 회수 및 정제 기술:** 생산된 바이오연료의 불순물을 제거하고 에너지 효율을 높이기 위한 기술입니다. 바이오가스의 경우 메탄 함량을 높이기 위한 정제 기술이 중요하며, 바이오디젤의 경우에도 글리세롤 분리, 세척 등의 정제 과정이 필요합니다. 생물연료 산업은 지속 가능한 에너지 확보, 농가 소득 증대, 폐기물 처리 문제 해결 등 다양한 긍정적인 효과를 가져올 수 있지만, 원료 확보의 안정성, 생산 단가 절감, 기술 개발의 어려움, 그리고 생산 과정에서의 환경적 영향을 종합적으로 고려해야 하는 과제도 안고 있습니다. 따라서 생물연료의 잠재력을 최대한 활용하기 위해서는 정부의 정책적 지원과 연구 개발 투자가 지속적으로 이루어져야 하며, 동시에 환경 및 사회적 영향을 최소화하는 방향으로 기술 개발과 산업이 발전해 나가야 할 것입니다. |
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